• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    厚GEM探測(cè)器對(duì)γ射線探測(cè)效率的研究

    2019-11-06 12:39:42李志遠(yuǎn)艾憲蕓謝宇廣呂軍光劉令蕓閆文奇
    原子能科學(xué)技術(shù) 2019年11期
    關(guān)鍵詞:電離射線電場(chǎng)

    李志遠(yuǎn),艾憲蕓,*,謝宇廣,崔 輝,王 英,呂軍光,胡 濤,劉令蕓,付 黎,閆文奇,胡 彪

    (1.國(guó)民核生化災(zāi)害防護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102205;2.核探測(cè)與核電子學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100049;3.中國(guó)科學(xué)院 高能物理研究所,北京 100049;4.廣西大學(xué),廣西 南寧 530004;5.南華大學(xué),湖南 衡陽(yáng) 421001)

    氣體電子倍增器(GEM)是典型的微結(jié)構(gòu)氣體探測(cè)器(MPGD),最早報(bào)道于1996年[1]。在GEM探測(cè)器的基礎(chǔ)上,一種基于PCB鉆孔技術(shù)的厚型氣體電子倍增器(THGEM)被提出[2]。THGEM的厚度和孔徑較大,帶有Rim環(huán),其耐壓更高、單層增益更大,且其制作基于成熟通用的工業(yè)技術(shù),具有大批量應(yīng)用的潛力。近幾年,THGEM在粒子探測(cè)和成像等領(lǐng)域得到了推廣和應(yīng)用,尤其是在一些大科學(xué)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目上,如環(huán)形成像切倫科夫探測(cè)器(RICH)[3]、數(shù)字量能器(DHCAL)[4]和散裂中子源[5]等,但在輻射防護(hù)類儀器上應(yīng)用較少。輻射防護(hù)類儀器還是以傳統(tǒng)探測(cè)器為主,如G-M計(jì)數(shù)管、正比管、電離室或探測(cè)效率較高的半導(dǎo)體、閃爍體[6]等。就氣體探測(cè)器而言,對(duì)γ射線探測(cè)效率較低是其主要問(wèn)題。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外更關(guān)注于通過(guò)改變結(jié)構(gòu)材料以提高對(duì)γ射線的探測(cè)效率,如在靈敏氣體區(qū)域內(nèi)增加密度較大的阻止材料來(lái)提高G-M計(jì)數(shù)管對(duì)γ射線的本征探測(cè)效率[7];在GEM探測(cè)器外增加高密度聚乙烯轉(zhuǎn)換體,來(lái)提高快中子的探測(cè)效率[8]。THGEM不同于傳統(tǒng)氣體探測(cè)器,材料確定后還能通過(guò)調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)、電場(chǎng)等來(lái)改變工作性能,本文將從此方面研究THGEM對(duì)γ射線探測(cè)效率的影響。

    1 THGEM探測(cè)器對(duì)γ射線的探測(cè)原理

    與其他探測(cè)器類似,THGEM探測(cè)不帶電粒子的方式主要是通過(guò)收集粒子與結(jié)構(gòu)材料發(fā)生相互作用后產(chǎn)生的進(jìn)入靈敏區(qū)的帶電粒子。THGEM探測(cè)器主要由密封腔室、漂移極、THGEM膜、收集極等組成(圖1),其中密封腔室組成材料較復(fù)雜,一般考慮射線從入射窗進(jìn)入,若探測(cè)能量較低的γ或X射線,入射窗宜采用較薄的非金屬材料。漂移極與收集極一般采用鍍銅的PCB板材,THGEM膜則由上下鍍銅或鍍金[9]的膜上電極、膜下電極和絕緣基底組成。漂移極、收集極和THGEM膜均置于工作氣體中。

    圖1 THGEM探測(cè)器組成結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of THGEM detector

    γ射線從入射窗進(jìn)入探測(cè)器,可與其路徑上的物質(zhì)發(fā)生光電效應(yīng)、康普頓散射或電子對(duì)效應(yīng)等,繼而產(chǎn)生光電子或散射電子,該電子作為激發(fā)電子,進(jìn)入靈敏區(qū)后可在氣體中發(fā)生電離,激發(fā)出原初電離電子。原初電離電子漂移入孔,在孔內(nèi)的強(qiáng)電場(chǎng)下產(chǎn)生雪崩。激發(fā)電子產(chǎn)生的位置和方向不同,其激發(fā)的原初電離電子被雪崩倍增的概率就有很大區(qū)別,如在THGEM膜絕緣基底內(nèi)或收集區(qū)內(nèi)的激發(fā)電子激發(fā)的原初電離電子進(jìn)入微孔并發(fā)生雪崩的概率可忽略。

    為了解THGEM探測(cè)器對(duì)γ射線的探測(cè)效率,就需計(jì)算激發(fā)電子在各區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的概率、角分布、能量分布以及激發(fā)的原初電離電子進(jìn)入膜孔雪崩的概率。因此,漂移極表面、漂移區(qū)、膜上電極表面是重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域,只有這些區(qū)域的激發(fā)電子激發(fā)的原初電離電子才有可能進(jìn)入膜孔并發(fā)生雪崩。

    2 計(jì)算模型

    2.1 蒙特卡羅計(jì)算模型

    蒙特卡羅方法就是通過(guò)大量的隨機(jī)抽樣事件來(lái)統(tǒng)計(jì)事件發(fā)生的概率。常用的蒙特卡羅軟件有MCNP、GEANT4、EGS4、FLUCK等[10],這些大型模擬程序可調(diào)用內(nèi)置的各種材料的光子截面庫(kù)。本文采用MCNP5對(duì)單個(gè)探測(cè)單元進(jìn)行模擬(圖2),光子從漂移極外表面正向入射,并在整個(gè)面上均勻分布。將漂移極內(nèi)表面和膜上電極表面作為被測(cè)面,探測(cè)表面出射或反射的激發(fā)電子。對(duì)高能γ射線而言,氣體的作用截面太低,應(yīng)在氣體電離模型中考慮漂移區(qū)的電子產(chǎn)生情況。

    圖2 MCNP5中THGEM探測(cè)單元建模Fig.2 Modeling of THGEM unit in MCNP5

    利用程序中的計(jì)數(shù)卡和余弦卡,分別計(jì)算137Cs(662 keV)和55Fe(5.9 keV)兩種輻射源照射下,THGEM漂移極內(nèi)表面和膜上電極表面電子出射概率,結(jié)果列于表1。其中θ為電子出射方向與光子入射方向夾角。因此對(duì)于漂移極內(nèi)表面只有0°~±90°范圍內(nèi)的電子能進(jìn)入漂移區(qū),對(duì)于膜上電極表面只有±90°~±180°范圍內(nèi)的電子(反彈電子)能進(jìn)入漂移區(qū)。由表1可看出,對(duì)于較高能量的γ射線,漂移區(qū)的激發(fā)電子主要來(lái)源于漂移極內(nèi)表面,高出膜上電極表面3個(gè)數(shù)量級(jí);而低能X射線在漂移區(qū)各部分激發(fā)電子出射概率差異較小。

    表1 137Cs和55Fe源的電子出射概率Table 1 Emission probability of electron produced by 137Cs and 55Fe in drifting region

    對(duì)漂移區(qū)內(nèi)表面出射電子的能量進(jìn)行分析可發(fā)現(xiàn),對(duì)于137Cs,入射光子主要與漂移極發(fā)生康普頓散射作用,出射電子大部分為康普頓散射電子,所以電子能量呈連續(xù)譜分布,并集中在幾十至幾百keV。由于漂移極材料的衰減作用,出射電子會(huì)在小于662 keV的能量處出現(xiàn)峰值(圖3)。

    圖3 137Cs在THGEM漂移極內(nèi)表面出射電子能譜分布Fig.3 Energy spectrum of ejected electron from inner surface of drifting electrode by 137Cs

    對(duì)該表面電子進(jìn)行角分布規(guī)律分析可發(fā)現(xiàn),入射光子能量越高,向前出射的激發(fā)電子越多(圖4),這與數(shù)值計(jì)算結(jié)果一致[11]。隨入射光子能量的降低,電子出射角逐漸接近±90°。

    2.2 電場(chǎng)模型

    THGEM膜正常工作時(shí)需在漂移區(qū)、膜上下電極、收集區(qū)加以適當(dāng)電場(chǎng),各區(qū)域電場(chǎng)強(qiáng)度可通過(guò)距離或電壓調(diào)節(jié),由于THGEM膜是多孔結(jié)構(gòu),在小孔附近會(huì)出現(xiàn)電場(chǎng)突變,因此采用簡(jiǎn)單的平板均勻電場(chǎng)與實(shí)際情況不符。目前模擬電場(chǎng)的方法較多,本文使用COMSOL多物理場(chǎng)耦合軟件[12]模擬真空中電子隨電場(chǎng)漂移的情況(圖5)。模擬中假定多個(gè)自由電子在漂移極內(nèi)表面均勻分布,同一時(shí)間被電場(chǎng)加速。動(dòng)態(tài)模擬中分別截取了t0、t1、t2和t34個(gè)時(shí)間點(diǎn)的電子位置,由圖5可看出,從漂移極內(nèi)表面出射的電子簇(t0)被電場(chǎng)加速后,在漂移區(qū)較長(zhǎng)的行進(jìn)中速度并無(wú)明顯差別(t1),而在膜上電極表面附近(t2),部分電子明顯加速入孔并穿出,另一部分被膜阻擋,出孔電子到達(dá)收集極的時(shí)間與被阻擋電子達(dá)到膜上電極表面的時(shí)間幾乎相同(t3)。

    圖4 漂移極內(nèi)表面出射電子角分布Fig.4 Angular distribution of ejected electron from inner surface of drifting electrode

    2.3 THGEM探測(cè)器氣體電離模型

    電場(chǎng)模型能直觀展示電子隨電場(chǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí)的漂移和擴(kuò)散現(xiàn)象,可簡(jiǎn)單計(jì)算無(wú)工作氣體時(shí)的電子透過(guò)率,但未考慮電子與工作氣體的碰撞電離、復(fù)合等過(guò)程,對(duì)計(jì)算實(shí)際電子透過(guò)率意義不大,因此需建立THGEM探測(cè)器在電場(chǎng)下的氣體電離模型。該方法用ANSYS軟件[13]建立包括材料屬性的幾何結(jié)構(gòu),并在漂移極、THGEM膜上下電極、收集極增加電壓激勵(lì)(圖6),得到包括網(wǎng)格剖分、材料屬性、電場(chǎng)分布等數(shù)據(jù)。將該數(shù)據(jù)導(dǎo)入Garfield++[14]中,并利用Garfield++與Magboltz、Heed、SRIM等接口程序?qū)﹄娮有袨檫M(jìn)行模擬,其中Magboltz為Garfield++計(jì)算提供必要的氣體截面數(shù)據(jù)[15],Heed可計(jì)算氣體中的光電轉(zhuǎn)換(PAI模型)[16],SRIM主要計(jì)算氣體的電離能損[17],必要時(shí)可用ROOT[18]進(jìn)行數(shù)據(jù)處理或粒子徑跡顯示。

    圖5 THGEM的電場(chǎng)分布和真空中電子漂移行為Fig.5 Electric field distribution and electron drifting behavior in vacuum for THGEM

    圖6 ANSYS 中建立單元電場(chǎng)模型Fig.6 Electric field modeling of THGEM unit in ANSYS

    本文利用Garfield++自帶的Sensor函數(shù)設(shè)定觀察區(qū),并限定電子的入孔條件,只計(jì)算入孔電子數(shù),不需跟蹤進(jìn)入膜孔后的雪崩過(guò)程,這樣可節(jié)省大部分的計(jì)算時(shí)間。激發(fā)電子的釋放可采用兩種方式,一是在漂移極內(nèi)表面指定區(qū)域內(nèi)隨機(jī)釋放,二是可利用Heed接口讓光子從指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)入漂移區(qū)并產(chǎn)生激發(fā)電子(圖7)。

    3 探測(cè)效率的影響因素

    THGEM探測(cè)器對(duì)γ射線的探測(cè)效率定義為單位時(shí)間內(nèi)脈沖數(shù)量與受照射線粒子數(shù)之比,因此可理解為單個(gè)γ射線被探測(cè)到的概率。根據(jù)THGEM的工作原理,影響最終探測(cè)效率的主要因素是光量子轉(zhuǎn)換效率和激發(fā)電子的探測(cè)效率。光量子轉(zhuǎn)換效率由射線能量、相互作用截面決定,激發(fā)電子的探測(cè)效率取決于原初電離電子數(shù)、入孔效率、THGEM膜增益及電子學(xué)信噪比等。若要在1次事例中探測(cè)到信號(hào),信號(hào)強(qiáng)度需足夠大且高于系統(tǒng)閾值,而信號(hào)的大小主要與電子入孔效率和原初電離電子數(shù)有關(guān),兩者之積即為有效電子數(shù)。

    圖7 指定區(qū)域內(nèi)的電子和離子徑跡Fig.7 Drift line of electron and ion in drifting region

    3.1 漂移極內(nèi)表面激發(fā)電子的入孔效率

    結(jié)合上述氣體電離模型,假設(shè)漂移區(qū)電場(chǎng)強(qiáng)度不變,將工作氣體設(shè)定為1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的氬和異丁烷的混合氣體(Ar∶i-C4H10=97∶3),激發(fā)電子限定在漂移極內(nèi)表面上,以不同能量隨機(jī)出射。從1個(gè)激發(fā)電子開(kāi)始仿真,在電場(chǎng)、氣體的作用下產(chǎn)生原初電離電子。以1個(gè)結(jié)構(gòu)單元為統(tǒng)計(jì)對(duì)象,用進(jìn)入膜孔的電子數(shù)與原初電離電子數(shù)的比值表示入孔效率,當(dāng)電子進(jìn)入孔后結(jié)束電子跟蹤。計(jì)算可發(fā)現(xiàn),入孔效率與激發(fā)電子的能量并無(wú)顯著關(guān)系,尤其是當(dāng)漂移區(qū)距離較大時(shí),入孔效率基本不變,如圖8所示,本文計(jì)算了從漂移極內(nèi)表面出射的單個(gè)激發(fā)電子,經(jīng)過(guò)漂移區(qū)電場(chǎng)后進(jìn)入膜孔的總電子數(shù)及該電子在漂移區(qū)產(chǎn)生原初電離電子進(jìn)入膜孔的概率(入孔效率)。

    根據(jù)蒙特卡羅計(jì)算模型和電場(chǎng)模型,對(duì)于能量較高的γ射線,漂移極出射的激發(fā)電子能量集中在10 keV以上,且較大概率前向發(fā)射,因此從圖8可看到,盡管漂移區(qū)距離有變化,但對(duì)能量較大的激發(fā)電子產(chǎn)生的入孔電子數(shù)變化較小。而對(duì)于較低能量的激發(fā)電子,漂移區(qū)距離越小,入孔電子數(shù)變化越明顯,這是膜上電極表面附近電場(chǎng)畸變和激發(fā)電子出射方向綜合作用的結(jié)果。該計(jì)算也間接證明了電子入孔效率主要與探測(cè)器結(jié)構(gòu)相關(guān),包括漂移區(qū)距離和THGEM膜結(jié)構(gòu)(孔徑、孔間距離和Rim環(huán)大小)等,本文不討論THGEM膜本身結(jié)構(gòu)的影響。

    圖8 不同漂移區(qū)距離中原初電離電子入孔效率隨電子能量的變化Fig.8 Entering-hole efficiency of primary ionized electron as a function of excited electron energy in different lengths of drifting region

    雖然激發(fā)電子的初始能量對(duì)入孔效率影響不大,但由于初始方向不同及氣體分子的碰撞,會(huì)發(fā)生吸附和擴(kuò)散,這就導(dǎo)致了漂移距離越遠(yuǎn)橫向擴(kuò)散距離越大、入孔效率越低。對(duì)于離孔較近的漂移極出射的激發(fā)電子,雖然電場(chǎng)畸變明顯,但橫向擴(kuò)散效應(yīng)較小,更多的電子會(huì)順著電場(chǎng)方向進(jìn)入孔內(nèi)。

    3.2 漂移區(qū)原初電離電子數(shù)

    氣體中轉(zhuǎn)換的激發(fā)電子會(huì)繼續(xù)產(chǎn)生電離電子,與低能X射線相比,高能γ射線在氣體中能產(chǎn)生激發(fā)電子的概率很低。利用氣體電離模型,在Garfield++中用Heed接口控制δ電子使能,可在氣體中產(chǎn)生激發(fā)電子或原初電離電子(圖9)。圖9a、c分別為55Fe和137Cs產(chǎn)生的激發(fā)電子數(shù),圖9b、d分別為55Fe和137Cs產(chǎn)生的原初電子數(shù)。以10 cm氣體厚度為例,對(duì)55Fe源,每個(gè)光子平均能產(chǎn)生3.61個(gè)激發(fā)電子(圖9a);而對(duì)137Cs源,每個(gè)光子產(chǎn)生激發(fā)電子概率僅為2.72×10-5(圖9c),即使激發(fā)電子產(chǎn)生原初電離電子,對(duì)每個(gè)光子而言,產(chǎn)生1個(gè)原初電離電子的概率僅提高至0.07%(圖9d)。通過(guò)模擬可得到與55Fe能譜分布一致的原初電離電子分布譜,甚至能看到Ar的逃逸峰(圖9b)。

    圖9 55Fe和137Cs在漂移區(qū)氣體內(nèi)產(chǎn)生的激發(fā)電子和原初電離電子Fig.9 Excited electron and primary ionized electron in gas drifting region by 55Fe and 137Cs

    圖10 氣體厚度對(duì)單光子平均原初電離電子數(shù)的影響Fig.10 Average number of primary ionized electron produced by photon as a function of gas thickness

    利用上述氣體電離模型計(jì)算漂移區(qū)距離對(duì)γ射線轉(zhuǎn)換原初電離電子的影響(圖10),通過(guò)對(duì)比可看出,對(duì)于較低能量的55Fe源,在大于10 cm厚的氣體距離下,射線能量全部沉積,產(chǎn)生原初電離電子數(shù)約為218個(gè),這與理論估算值相近[19]。對(duì)于137Cs源,需上萬(wàn)米的氣體距離才能使射線能量全部沉積,而在1 cm以下,單個(gè)光子在氣體中產(chǎn)生原初電離電子的概率僅為10-5~10-4量級(jí),相比漂移極內(nèi)表面的激發(fā)電子小兩個(gè)量級(jí)(10-3量級(jí)),但相對(duì)于膜上表面反向出射的激發(fā)電子(10-6量級(jí))不能忽略(表1)。

    4 實(shí)驗(yàn)與分析

    4.1 漂移區(qū)距離對(duì)探測(cè)效率的影響

    實(shí)驗(yàn)搭建THGEM探測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)源選用55Fe和137Cs,探測(cè)器選用FR4基材的THGEM膜,膜厚0.2 mm、孔徑0.2 mm、孔間距離0.6 mm、Rim環(huán)寬度為70 μm。圖11為計(jì)數(shù)測(cè)試系統(tǒng),設(shè)置多道最低閾值(60 mV)排除系統(tǒng)噪聲,統(tǒng)計(jì)固定時(shí)間間隔(60 s)內(nèi)超過(guò)閾值的所有計(jì)數(shù)。由于無(wú)法精確探測(cè)實(shí)際接受到的輻射粒子數(shù)量,用相對(duì)探測(cè)效率作為檢驗(yàn)值,則:

    (1)

    其中:ni為不同漂移區(qū)距離下的總計(jì)數(shù)率,min-1;nb為去掉放射源后的環(huán)境本底計(jì)數(shù)率,min-1;n0為漂移區(qū)距離為1 mm時(shí)的凈計(jì)數(shù)率,即:

    n0=ni-nb

    (2)

    圖11 計(jì)數(shù)測(cè)試系統(tǒng)Fig.11 Test system of relative detection efficiency

    圖12 漂移區(qū)距離對(duì)137Cs相對(duì)探測(cè)效率的影響Fig.12 Effect of length of drifting region on relative detection efficiency for 137Cs

    經(jīng)測(cè)試可得到THGEM對(duì)137Cs的相對(duì)探測(cè)效率(圖12),實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)漂移區(qū)距離越大,相對(duì)探測(cè)效率越高,與1 mm距離相比,5 mm時(shí)探測(cè)效率增加了約1倍。根據(jù)圖8計(jì)算結(jié)果,隨漂移區(qū)距離增加,雖然漂移極內(nèi)表面出射激發(fā)電子產(chǎn)生的原初電離電子入孔效率降低,但入孔電子數(shù)基本無(wú)變化,尤其是大于幾十keV的電子,而這部分電子占絕大部分,因此相對(duì)探測(cè)效率增加的主要原因是137Cs在氣體中產(chǎn)生了更多的原初電離電子。假設(shè)εi為氣體厚度xi的探測(cè)效率(本征探測(cè)效率),I0為入射到氣體中的光子數(shù),則在氣體厚度xi時(shí)應(yīng)測(cè)到的理論ni為:

    ni=I0εi

    (3)

    隨厚度xi的增加,光子數(shù)呈指數(shù)衰減。根據(jù)式(1),相對(duì)探測(cè)效率僅與氣體的本征探測(cè)效率有關(guān)。實(shí)驗(yàn)中,由于測(cè)試系統(tǒng)的分辨能力和閾值的影響,實(shí)際測(cè)試到的計(jì)數(shù)值會(huì)低于理論值。

    4.2 膜間電壓對(duì)探測(cè)效率的影響

    本文設(shè)計(jì)了基于THGEM的電壓坪曲線實(shí)驗(yàn),研究膜間電壓對(duì)探測(cè)效率的影響情況。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中確保漂移區(qū)距離、漂移區(qū)電場(chǎng)、輻照?qǐng)龅葪l件不變,僅改變THGEM膜間電壓,分別對(duì)55Fe和137Cs進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果如圖13所示,其中相對(duì)探測(cè)效率是各電壓下的計(jì)數(shù)相對(duì)于起始電壓的計(jì)數(shù)。可看出,對(duì)于55Fe源,相對(duì)探測(cè)效率從510 V左右開(kāi)始上升,550 V后基本保持不變;而對(duì)于137Cs源,相對(duì)探測(cè)效率隨膜間電壓上升而上升,未出現(xiàn)坪區(qū)。由表1可知,對(duì)于55Fe源,膜上電極表面打出電子的概率很小(6.67×10-8),能進(jìn)入膜孔的電子數(shù)量有限,因此在增加一定電壓后,探測(cè)效率基本保持不變;而137Cs源能在膜上電極表面打出較多(10-6)電子,在提升膜間電壓時(shí),膜孔附近的電場(chǎng)梯度會(huì)增加,附近的電子受到更大的電場(chǎng)曳力。大于90°的光電子主要由光電效應(yīng)產(chǎn)生,能量較低,容易被電場(chǎng)拉回孔內(nèi),因此膜間電壓越大,入孔電子數(shù)越多,相對(duì)探測(cè)效率會(huì)近似線性上升。對(duì)兩種放射源,提高膜間電壓均會(huì)提高其探測(cè)效率,但對(duì)較高能量的γ射線效果更明顯。

    圖13 137Cs和55Fe的相對(duì)探測(cè)效率Fig.13 Relative detection efficiency for 137Cs and 55Fe

    5 結(jié)論

    本文通過(guò)模擬和實(shí)驗(yàn)初步對(duì)THGEM的光子探測(cè)效率進(jìn)行了研究,結(jié)果表明漂移區(qū)原初電離電子主要由漂移極、氣體和膜上表面出射的激發(fā)電子產(chǎn)生。對(duì)于較高能量的γ射線,在漂移極表面產(chǎn)生的激發(fā)電子大部分在幾十keV以上,由漂移極表面出射的激發(fā)電子引起的原初電離電子的入孔數(shù)變化不大,并不會(huì)對(duì)探測(cè)效率有明顯影響,因此提高其探測(cè)效率的最好方法是增大漂移區(qū)距離來(lái)增加漂移區(qū)的激發(fā)電子。需注意的是增大漂移區(qū)距離時(shí)需確保漂移區(qū)電場(chǎng)在合適的值,否則會(huì)影響其能量分辨率或增益水平[20]。另一方面,對(duì)THGEM膜本身,無(wú)論是較高能量的γ射線或較低能量的X射線,提高膜間電壓均會(huì)提高其探測(cè)效率,但膜間電壓越高,增益越大,同時(shí)打火概率也會(huì)增加[21],因此電壓不宜設(shè)置太高,一般選在坪區(qū)的1/3~1/2處。

    猜你喜歡
    電離射線電場(chǎng)
    電離與離子反應(yīng)高考探源
    巧用對(duì)稱法 妙解電場(chǎng)題
    “直線、射線、線段”檢測(cè)題
    水的電離平衡問(wèn)題解析
    『直線、射線、線段』檢測(cè)題
    如何復(fù)習(xí)“水的電離”
    赤石脂X-射線衍射指紋圖譜
    中成藥(2017年3期)2017-05-17 06:09:16
    電場(chǎng)強(qiáng)度單個(gè)表達(dá)的比較
    電場(chǎng)中六個(gè)常見(jiàn)物理量的大小比較
    歸類總結(jié)促進(jìn)H2O電離的反應(yīng)
    在线观看日韩欧美| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 丁香欧美五月| 香蕉丝袜av| 午夜老司机福利片| 黄色毛片三级朝国网站| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲五月婷婷丁香| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日日爽夜夜爽网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 免费在线观看完整版高清| av网站免费在线观看视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲三区欧美一区| 午夜福利一区二区在线看| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人av激情在线播放| 麻豆成人av在线观看| 日本欧美视频一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| www.熟女人妻精品国产| 欧美成人午夜精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 桃红色精品国产亚洲av| xxx96com| 国产一区二区三区视频了| 1024香蕉在线观看| 两性夫妻黄色片| 日韩欧美国产在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 成人国产综合亚洲| 国产成人欧美| 久久久国产欧美日韩av| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲色图av天堂| 国产成人系列免费观看| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产激情欧美一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲最大成人中文| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 成人亚洲精品av一区二区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久草成人影院| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美中文综合在线视频| 黄片播放在线免费| 日日爽夜夜爽网站| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日本中文国产一区发布| 日本一区二区免费在线视频| 久久 成人 亚洲| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99在线人妻在线中文字幕| 国产成人精品久久二区二区91| 三级毛片av免费| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品永久免费网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久久久久久中文| 美国免费a级毛片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 不卡一级毛片| 999久久久国产精品视频| 亚洲熟妇熟女久久| 女人精品久久久久毛片| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机午夜十八禁免费视频| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品久久久久久精品电影 | 国产成人欧美在线观看| 曰老女人黄片| 免费在线观看完整版高清| 高清黄色对白视频在线免费看| 操出白浆在线播放| 正在播放国产对白刺激| 黑人操中国人逼视频| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利高清视频| 18禁观看日本| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 日本一区二区免费在线视频| 狂野欧美激情性xxxx| www国产在线视频色| 老司机福利观看| 午夜免费鲁丝| 男男h啪啪无遮挡| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲欧美激情在线| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 香蕉丝袜av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲精品国产色婷婷电影| 无限看片的www在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 涩涩av久久男人的天堂| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产成人精品在线电影| 久久久久久久精品吃奶| 好男人在线观看高清免费视频 | 国产片内射在线| 日韩大尺度精品在线看网址 | 色综合站精品国产| 麻豆av在线久日| 首页视频小说图片口味搜索| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品福利观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国内精品久久久久精免费| 热re99久久国产66热| 757午夜福利合集在线观看| 午夜两性在线视频| 韩国精品一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 免费看十八禁软件| bbb黄色大片| 多毛熟女@视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 高清在线国产一区| 身体一侧抽搐| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲 欧美一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 国产精品 国内视频| 午夜免费鲁丝| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲七黄色美女视频| 级片在线观看| 午夜影院日韩av| 麻豆av在线久日| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 精品免费久久久久久久清纯| 9色porny在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 国产成人影院久久av| 黄色a级毛片大全视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 久9热在线精品视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲久久久国产精品| x7x7x7水蜜桃| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 91麻豆精品激情在线观看国产| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 宅男免费午夜| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 在线观看免费午夜福利视频| 美女国产高潮福利片在线看| 变态另类丝袜制服| 中出人妻视频一区二区| 极品教师在线免费播放| 国产高清videossex| 午夜福利高清视频| 久久久久九九精品影院| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产单亲对白刺激| 午夜福利高清视频| 久久亚洲真实| 一本综合久久免费| 久久香蕉国产精品| 91大片在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 俄罗斯特黄特色一大片| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久中文字幕一级| 久久青草综合色| 日本欧美视频一区| aaaaa片日本免费| 国产视频一区二区在线看| 91成年电影在线观看| 精品久久久久久成人av| 精品人妻1区二区| 午夜免费激情av| 在线观看舔阴道视频| 国产一卡二卡三卡精品| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 黄色丝袜av网址大全| 成人国产一区最新在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久婷婷成人综合色麻豆| av视频在线观看入口| 日韩大尺度精品在线看网址 | 久久久久久久久免费视频了| 午夜a级毛片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av熟女| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩欧美一区视频在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一级a爱片免费观看的视频| 电影成人av| 久久 成人 亚洲| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久香蕉国产精品| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| av中文乱码字幕在线| 制服丝袜大香蕉在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 久热爱精品视频在线9| 国产高清激情床上av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜成年电影在线免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 一本久久中文字幕| 久久国产精品影院| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产高清视频在线播放一区| 大香蕉久久成人网| 九色亚洲精品在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 黄色毛片三级朝国网站| 国产私拍福利视频在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 免费看a级黄色片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品亚洲一级av第二区| 色播亚洲综合网| 精品高清国产在线一区| 岛国视频午夜一区免费看| 性欧美人与动物交配| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 午夜福利视频1000在线观看 | 十八禁人妻一区二区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一个人免费在线观看的高清视频| 丁香六月欧美| 一二三四社区在线视频社区8| 午夜福利成人在线免费观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 操出白浆在线播放| 久久久久久人人人人人| 久久九九热精品免费| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜福利免费观看在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 99精品久久久久人妻精品| 真人做人爱边吃奶动态| 久久人人精品亚洲av| 大型av网站在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄色女人牲交| 国产亚洲欧美精品永久| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 人妻久久中文字幕网| 国产人伦9x9x在线观看| 国产视频一区二区在线看| 亚洲av熟女| 成人永久免费在线观看视频| 成在线人永久免费视频| 久久精品国产综合久久久| 国产精品二区激情视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久国产乱子伦精品免费另类| 免费在线观看黄色视频的| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲五月天丁香| 欧美 亚洲 国产 日韩一| or卡值多少钱| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 两个人免费观看高清视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲全国av大片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜激情av网站| 一夜夜www| 亚洲一区二区三区不卡视频| 99国产综合亚洲精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产xxxxx性猛交| 久久久国产成人精品二区| 99国产极品粉嫩在线观看| av福利片在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一本久久中文字幕| 妹子高潮喷水视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 两性夫妻黄色片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费看十八禁软件| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲人成电影观看| 国产午夜福利久久久久久| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲九九香蕉| 99国产精品一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 麻豆久久精品国产亚洲av| 两性夫妻黄色片| 欧美成人午夜精品| 两性夫妻黄色片| 精品国产亚洲在线| 成人手机av| 久久香蕉精品热| 1024视频免费在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 久久九九热精品免费| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 女警被强在线播放| 亚洲伊人色综图| 久久这里只有精品19| 成人国产一区最新在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| www.自偷自拍.com| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女免费视频网站| 热99re8久久精品国产| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 少妇 在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| or卡值多少钱| 日本三级黄在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 91国产中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 婷婷六月久久综合丁香| 三级毛片av免费| 成年版毛片免费区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产成人啪精品午夜网站| 大型黄色视频在线免费观看| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品国产综合久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 91字幕亚洲| 午夜福利视频1000在线观看 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产av又大| 精品卡一卡二卡四卡免费| 十八禁网站免费在线| 成人三级做爰电影| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品国产乱码久久久久久男人| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久久久人人人人人| 免费搜索国产男女视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲欧美精品综合久久99| 午夜视频精品福利| 丝袜人妻中文字幕| 一本综合久久免费| 久久久久久国产a免费观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 波多野结衣高清无吗| 高清黄色对白视频在线免费看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 在线天堂中文资源库| 看片在线看免费视频| 成在线人永久免费视频| 中文字幕高清在线视频| 嫩草影院精品99| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜免费激情av| 12—13女人毛片做爰片一| 可以在线观看的亚洲视频| av天堂在线播放| 欧美中文日本在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产高清videossex| 99热只有精品国产| 热re99久久国产66热| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成年版毛片免费区| 后天国语完整版免费观看| 丝袜在线中文字幕| 国产区一区二久久| 黄色女人牲交| 国产激情欧美一区二区| 日韩欧美免费精品| 少妇 在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲 国产 在线| 国产成人欧美在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 最近最新免费中文字幕在线| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 高清毛片免费观看视频网站| 悠悠久久av| 99久久精品国产亚洲精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩欧美在线二视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产1区2区3区精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品久久久人人做人人爽| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 黄色成人免费大全| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩欧美在线二视频| 国产野战对白在线观看| 女警被强在线播放| 精品国产亚洲在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99精品在免费线老司机午夜| 精品乱码久久久久久99久播| 久久伊人香网站| 啦啦啦免费观看视频1| 女人精品久久久久毛片| 久久久久亚洲av毛片大全| 女警被强在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 91国产中文字幕| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 麻豆av在线久日| 在线观看66精品国产| 久久久久久久久久久久大奶| 99国产精品一区二区三区| 免费观看人在逋| 中文字幕精品免费在线观看视频| 大陆偷拍与自拍| 搡老熟女国产l中国老女人| 午夜福利免费观看在线| 手机成人av网站| 国产精华一区二区三区| 精品人妻1区二区| 国产精品 欧美亚洲| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美乱色亚洲激情| 午夜福利视频1000在线观看 | 成人三级做爰电影| 天堂√8在线中文| 成人永久免费在线观看视频| 免费看十八禁软件| 国产精品影院久久| 久久久久精品国产欧美久久久| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 嫁个100分男人电影在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 校园春色视频在线观看| 变态另类丝袜制服| 美女国产高潮福利片在线看| 男人操女人黄网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 人人澡人人妻人| 99国产综合亚洲精品| 精品不卡国产一区二区三区| 女警被强在线播放| 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人欧美大片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 18禁观看日本| 日本三级黄在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产xxxxx性猛交| 一级毛片女人18水好多| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 男男h啪啪无遮挡| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久久久久人人人人人| 亚洲男人的天堂狠狠| 久久久水蜜桃国产精品网| 午夜福利影视在线免费观看| 久久久久九九精品影院| 村上凉子中文字幕在线| 91老司机精品| 两个人视频免费观看高清| 老司机靠b影院| 久久草成人影院| 免费高清视频大片| 激情在线观看视频在线高清| 精品欧美国产一区二区三| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本一区二区免费在线视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 成人欧美大片| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩高清综合在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 中文字幕最新亚洲高清| 黄色视频,在线免费观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一进一出抽搐动态| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 精品乱码久久久久久99久播| 久久热在线av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 成人精品一区二区免费| 一级片免费观看大全| 91字幕亚洲| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜激情av网站| 精品国产一区二区久久| 国产精品久久久久久精品电影 | 人人妻人人澡欧美一区二区 | 一个人免费在线观看的高清视频| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲男人天堂网一区| 99国产精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲第一av免费看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 免费观看人在逋| 久久精品91蜜桃| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 天堂√8在线中文| 亚洲av五月六月丁香网| 人人妻人人澡人人看| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产亚洲精品av在线| 大香蕉久久成人网| 免费少妇av软件| 啦啦啦韩国在线观看视频| 免费搜索国产男女视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日本在线视频免费播放| 午夜福利免费观看在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 欧美黄色淫秽网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 两个人看的免费小视频| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久久久久久中文| 亚洲九九香蕉| 手机成人av网站| 91国产中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 18禁美女被吸乳视频| 国语自产精品视频在线第100页| www.www免费av|